
- •Введение
- •Тема 1 выбор трансформаторов и питающих линий
- •Занятие 1 выбор мощности трансформаторов и сечения питающих лэп Методические указания
- •Тема 2 нагрузочная способность трансформаторов
- •Занятие 2 упрощенный способ проверки нагрузочной способности трансформатора Методические указания
- •При , преобразуем приведенный ниже график нагрузки в график аварийной перегрузки трансформатора:
- •Занятие 3 определение температуры масла Методические указания
- •Занятие 4 определение температур обмоток Методические указания
- •Контрольные вопросы
- •Тема 3 технико-экономическое обоснование выбора мощности трансформаторов Литература [д.2, р.3], [д.3, гл.2], [м1]
- •Занятие 6 Определение экономически эффективного варианта Методические указания
- •Исходные данные для технико - экономических расчетов
- •Тема 4 расчет токов кз
- •Занятие 7
- •Определение периодической
- •Составляющей тока кз
- •Методические указания
- •Занятие 8 определение ударного тока Методические указания
- •Контрольные вопросы
- •Тема 5 выбор электрических аппаратов
- •Общие положения
- •Занятие 9 выбор аппаратов на стороне вн Методические указания
- •Занятие 10 выбор аппаратов на стороне нн Методические указания
- •Выбор и проверка стойкости шинных
- •Конструкций ру.
- •Литература [2, гл. 3; 3, гл. 4:2; 5, гл. 1; 6, гл. 3]
- •Занятие 11 определение сечения шин Методические указания
- •Занятие 12 тепловой расчет шин Методические указания.
- •Занятие 13
- •Проверка электродинамической стойкости шин
- •Литература [2, гл. 6; 3, § 3,6, 3,7; 5, гл. 3,4; 6, гл. 3,4]
- •Методические указания
- •Занятие 14 проверка термической стойкости шин Методические указания
- •Вибор типа и сечения кабелей
- •Занятие 15
- •Выбор кабельных линий 6-10 кВ
- •Контрольные вопросы.
- •Методические указания
- •Занятие 17 выбор трансформатора напряжения (тн) Методические указания
- •Контрольные вопросы
- •Система защит
- •Занятие 18
- •Выбор типов защит и расчёт уставок
- •Система контроля изоляции.
- •Занятие 19 Компенсация ёмкостных токов
- •Контрольные вопросы
- •Тема 10
- •Литература [ 3, гл.5,§ 5.12]
- •Тема 11 вторичные цепи Занятие 21
- •Методические указания
- •Тема 11
- •Заземляющие устройства
- •Литература [ 3, гл.7,§ 7.5]
- •Занятие 21
- •Методические указания
- •Приложение а1
- •Приложение а2
- •Завдання
- •Приложение б
- •Приложение в
- •Тема 1 Выбор трансформаторов и питающих лэп 3
- •Тема 2 Нагрузочная способность трансформаторов 5
- •Підстанцій”
- •65044, Одеса, пр. Шевченка 1
- •65044, Україна, м. Одеса, пр Шевченка, 1, корп. 5
Система контроля изоляции.
Д
ля
контроля изоляции в сетях с изолированной
нейтралью измерительные трансформаторы
напряжения имеют дополнительные
вторичные
обмотки,
которые при соединении их в «разомкнутый
треугольник», фиксируют наличие «нулевой
последовательности» напряжения при
возникновении замыкания на «землю» на
одном из присоединений секции.
Приведенная
диаграмма иллюстрирует случай с
замыканием фазы А на землю: нулевая
точка О смещается в точку А, напряжение
фазы уменьшается д
о
0, а напряжения двух других фаз увеличивается
в
раз и их геометрическая сумма достигает
3-х кратной величины фазного напряжения.
Защита работает обычно на сигнал, после чего дежурный находит ячейку данной секции с выпавшем блинкером указательного реле «земляной» защиты и решает вопрос об отключении фидера и устранении повреждения.
Защита заземлённой нейтрали. Как известно, сети напряжен ием 110 кВ являются сетями с эффективно заземленной нейтралью.
В нейтрали обмоток трансформаторов такого напряжения должны предусматриваться аппараты для заземления или разземления нейтрали в зависимости от условий ограничения тока однофазного КЗ.
Кроме того, здесь предполагается установка разрядников для защиты изоляции нейтрали трансформатора при её разземлении.
Поскольку изоляция нейтрали вдвое тоньше, устанавливают разрядники на напряжение вдвое меньше номинального!
Занятие 19 Компенсация ёмкостных токов
Согласно ПУЭ работа электрических сетей 3 - 35 кВ должна предусматриваться с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
Компенсация емкостного тока замыкания на землю установкой дугогасящих реакторов должна применяться при значении этого тока более величин, указанных в [§ 1.3.16 ПУЭ]:
Включение дугогасящих реакторов на стороне 35 кВ осуществляется непосредственно в нейтраль обмотки основных трансформаторов подстанции, а на стороне 6-10 кВ в нейтраль специально устанавливаемых трансформаторов собственных нужд со схемой соединения обмоток «звезда-треугольник».
Величина емкостного тока однофазного замыкания на землю в сетях среднего и низщего напряжения подстанции указывается в задании и является основой для вибора типа и мощности дугогасящих устройств.
Пример
Выбрать дугогасящий реактор и способ его подключения к сети 10кВ (см. Рисунок).
В кабельной сети 10кВ при раздельной работе секцій ток замыкания на землю составит: для секции 1 – 19А, для секции 2 – 16А.
Решение.
В нормальном режиме реактор не нужен.
Реактор может пожадобиться лишь при
включении секционного выключателя,
когда суммарный ёмкостный ток составит
35А.
Требуемая мощность реактора
QP
=
1,25 ICUФ
=1,25
где 1,25–коэффициент, учитывающий развитие сети.
По каталогу (см. Прил.) выбираем реактор
РЗДСОМ – 380/10 с QPНОМ = 380 кВА
Установленный на ПС трансформатор СН мощностью 100 кВА для включения реактора непригоден. Поэтому устанавливаем специальный трасформатор ТМ – 400/10 со схемой соединения обмоток «звезда – треугольник»
Выбранный трасформатор кроме реактора может питать нагрузку общей мощностью
РНГа
=
-
=
125 кВТ